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	<title>Therine &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Was ist die Elektronenkonfiguration, die ein Aluminiumatom in einem angeregten Zustand darstellt?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Therine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 18:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Was ist die Elektronenkonfiguration, die ein Aluminiumatom in einem angeregten Zustand darstellt? Antworten: Ein Beispiel für die Elektronenkonfiguration von Aluminium im angeregten Zustand ist #"1s"^2 "2s"^2 "2p"^6 "3s"^1 "3p"^2#. Erläuterung: Es gibt unendlich viele mögliche angeregte Zustände für die Valenzelektronen von Aluminium, abhängig davon, wie viel Energie die Elektronen absorbiert haben. Der Grundzustand von Aluminium ... <a title="Was ist die Elektronenkonfiguration, die ein Aluminiumatom in einem angeregten Zustand darstellt?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/was-ist-die-elektronenkonfiguration-die-ein-aluminiumatom-in-einem-angeregten-zustand-darstellt/" aria-label="Mehr dazu unter Was ist die Elektronenkonfiguration, die ein Aluminiumatom in einem angeregten Zustand darstellt?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Was ist die Elektronenkonfiguration, die ein Aluminiumatom in einem angeregten Zustand darstellt?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Ein Beispiel für die Elektronenkonfiguration von Aluminium im angeregten Zustand ist #"1s"^2 "2s"^2 "2p"^6 "3s"^1 "3p"^2#.</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Es gibt unendlich viele mögliche angeregte Zustände für die Valenzelektronen von Aluminium, abhängig davon, wie viel Energie die Elektronen absorbiert haben.</p>
<p>Der Grundzustand von Aluminium ist #"1s"^2 "2s"^2 "2p"^6 "3s"^2 "3p"^1#</p>
<p>Im Grundzustand der #"3s"# Elektronen können keine Bindungen bilden. Sie müssen Energie absorbieren, um in einen höheren Energiezustand zu gelangen, damit die Elektronen zur Bildung von Bindungen verwendet werden können.</p>
<p>Was passiert ist, dass das Atom a fördert #"3s"# elektron zum leeren #"3p"# Bahn, einen angeregten Zustand bildend.</p>
<p>Das Atom kann dann 3 bilden #"sp"^2# Hybridorbitale, um drei Bindungen mit anderen Atomen zu bilden.</p>
<p>Dies ermöglicht es Aluminium, eine stabilere Elektronenkonfiguration wie die von Neon zu erreichen.</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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